semana 6 termodinámica-primera ley
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Lic. Fis. Carlos Levano Huamaccto
CICLO 2013-I Módulo:IUnidad:4 Semana:6
FISICA II
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TERMODINÁMICA
Calefacción central
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CONTENIDO
• DEFINICIÓN DE TERMODINAMICA• SISTEMA TERMODINÁMICO• ENERGÍA INTERNA DE UN SISTEMA
TERMODINAMICO• ESTADO TERMODINÁMICO• PROCESO TERMODINÁMICO• PRIMERA LEY DE LA TERMODINÁMICA
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TERMODINÁMICA
La termodinámica es el estudio de
las relaciones de energía que
involucran calor, trabajo mecánico y
transferencia de calor.
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SISTEMA TERMODINÁMICO
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ENERGÍA INTERNA DEL SISTEMA
• La energía interna U de un sistema es el total de todos los tipos de energía que poseen las partículas que conforman el sistema.
Por lo general la energía interna consiste de la suma de las energías potencial y cinética de las moléculas de gas que realizan trabajo.
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DOS FORMAS DE AUMENTAR LA ENERGÍA INTERNA, U.
CALOR QUE SE PONE EN UN SISTEMA (Positivo)
+U
TRABAJO REALIZADO SOBRE UN GAS (Positivo)
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--UUDisminuy
e
--UUDisminuy
e
DOS FORMAS DE REDUCIR LA ENERGÍA INTERNA, U.
CALOR SALE DEL SISTEMAQ es negativo
Qout
caliente
WoutWout
caliente
TRABAJO REALIZADO POR EL GAS EN EXPANSIÓN: W es positivo
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ESTADO TERMODINÁMICO
El ESTADO de un sistema termodinámico se determina mediante cuatro factores:
• Presión absoluta P en pascales• Temperatura T en Kelvins• Volumen V en metros cúbicos• Número de moles, n, del gas que realiza
trabajo
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PROCESO TERMODINÁMICO
Aumento en energía interna, U.
Estado inicial:
P1 V1 T1 n1Estado final:
P2 V2 T2 n2
Entrada de calor
Qin
Wout
Trabajo por el gas
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El proceso inverso
Disminución de energía interna, U.
Estado inicial:
P1 V1 T1 n1
Estado final:
P2 V2 T2 n2
Trabajo sobre el gas
Pérdida de calor
Qout
Win
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LA PRIMERA LEY DE LA TERMODINÁMICA:
Q = U + W final - inicial)
• Por el contrario, el trabajo realizado SOBRE un sistema es igual al cambio en energía interna más la pérdida de calor en el proceso.
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CONVENCIONES DE SIGNOS
• ENTRADA de calor Q es positiva
Q = U + W final - inicial)
• SALIDA de calor es negativa
• Trabajo POR un gas es positivo
• Trabajo SOBRE un gas es negativo
+Qin
+Wout
U
-Win
-Qout
U
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APLICACIÓN DE LA PRIMERA LEY DE LA TERMODINÁMICA
Ejemplo 1: En la figura, el gas absorbe 400 J de calor y al mismo tiempo realiza 120 J de trabajo sobre el pistón. ¿Cuál es el cambio en energía interna del sistema?
Q = U + W
Qin
400 J
Wout =120 J
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Ejemplo 1 (Cont.): Aplique la primera ley
U = +280 J
U = Q - W = (+400 J) - (+120 J) = +280 J
W es positivo: +120 J (trabajo SALE)
Q = Q = U + U + WW
UU = = Q - Q - WW
Q es positivo: +400 J (calor ENTRA)
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Ejemplo 1 (Cont.): Aplique la primera ley
U = +280 J
Los 400 J de energía térmica de entrada se usan para realizar 120 J de trabajo externo, aumenta la energía interna del sistema en 280 J
Qin
400J
Wout =120 J
El aumento en energía interna es:
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PROCESOS TERMODINÁMICOS:
• Proceso isocórico: V = 0, W = 0
• Proceso isobárico: P = 0
• Proceso isotérmico: T = 0, U = 0
• Proceso adiabático: Q = 0
• Proceso isocórico: V = 0, W = 0
• Proceso isobárico: P = 0
• Proceso isotérmico: T = 0, U = 0
• Proceso adiabático: Q = 0
Q = U + W
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Q = U + W de modo que Q = U
PROCESO ISOCÓRICO: VOLUMEN CONSTANTE, V = 0, W = 0
00
+U -U
QQININ QQOUTOUT
ENTRADA DE CALOR = AUMENTO EN ENERGÍA INTERNASALIDA DE CALOR = DISMINUCIÓN EN ENERGÍA INTERNA
No se realiza trabajo
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EJEMPLO ISOCÓRICO:
La entrada de calor aumenta P con V constante
400 J de entrada de calor aumentan la energía interna en 400 J y se realiza trabajo cero.
400 J400 J
No hay cambio en volumen:
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Q = U + W pero W = P V
PROCESO ISOBÁRICO: PRESIÓN CONSTANTE, P = 0
+U -U
QIN QOUT
Salida
de trabajo
Entrada de
trabajo
SALIDA DE CALOR = Wout + DISMINUCIÓN EN ENERGÍA INTERNA
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EJEMPLO ISOBÁRICO (Presión constante):
La entrada de calor aumenta V con P constante
400 J de calor realizan 120 J de trabajo y aumentan la energía interna en 280 J.
BAP
V1 V2
VA VB
TA T B
=
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TRABAJO ISOBÁRICO
400 J400 J
Trabajo = área bajo la curva PV
BAP
V1 V2
VA VB
TA T B
=
PPA A = P= PBB
Trabajo = P V
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PROCESO ISOTÉRMICO: TEMPERATURA CONSTANTE, T = 0, U = 0
ENTRADA NETA DE CALOR = SALIDA DE TRABAJO
Q = U + W yQ = W
U = 0 U = 0
QOUT
Entrada de trabajo
Salidade trabajo
QIN
ENTRADA DE TRABAJO = SALIDA NETA DE CALOR
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EJEMPLO ISOTÉRMICO (T constante):
PAVA = PBVB
Lenta compresión a temperatura constante: -- No hay cambio en U.
U = T = 0
B
APA
V2 V1
PB
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EXPANSIÓN ISOTÉRMICA (T constante):
El gas absorbe 400 J de energía mientras sobre él se realizan 400 J de trabajo. T = U = 0
BB
AAPA
VA VB
PB
PAVA = PBVB
TA = TB
ln B
A
VW nRT
V
Trabajo isotérmico
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Q = U + W ; W = -U or U = -W
PROCESO ADIABÁTICO:
NO HAY INTERCAMBIO DE CALOR, Q = 0
Sale trabajo Entra trabajo
U +U
Q = 0
W = -U U = -W
Trabajo realizado A COSTA de energía interna.ENTRADA de trabajo AUMENTA energía interna.
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EJEMPLO ADIABÁTICO:
Paredes aisladas: Q = 0
B
APPAA
VV11 V V22
PPBB
El gas en expansión realiza trabajo con cero pérdida de calor. Trabajo = -U
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EXPANSIÓN ADIABÁTICA:
Se realizan 400 J de TRABAJO, lo que DISMINUYE la energía interna en 400 J: el intercambio neto de calor es CERO. Q = 0Q = 0
Q = 0
A A B BP V P V
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CAPACIDAD CALORÍFICA MOLAR
La capacidad calorífica molar C se define como al calor por unidad de mol por grado Celsius.
Compruebe con su instructor si se requiere este tratamiento más amplio de los procesos termodinámicos.
Compruebe con su instructor si se requiere este tratamiento más amplio de los procesos termodinámicos.
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CAPACIDAD CALORÍFICA ESPECÍFICA
¿Recuerda la definición de capacidad calorífica específica como el calor por unidad de masa que se requiere para cambiar la temperatura?
Por ejemplo, cobre: c = 390 J/kgPor ejemplo, cobre: c = 390 J/kgKK
Qc
m t
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CAPACIDAD CALORÍFICA ESPECÍFICA MOLAR
El “mol” es una mejor referencia para gases que el “kilogramo.” Por tanto, la capacidad calorífica específica molar se define como:
Por ejemplo, un volumen constante de oxígeno requiere 21.1 J para elevar la temperatura de un mol en un grado kelvin.
C =C = QQ
n n TT
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CAPACIDADS CALORÍFICA ESPECÍFICA A VOLUMEN CONSTANTE
¿Cuánto calor se requiere para elevar la temperatura de 2 moles de O2 de 0oC a 100oC?
QQ = (2 mol)(21.1 J/mol K)(373 K - 273 K) = (2 mol)(21.1 J/mol K)(373 K - 273 K)
Q = nCv T
Q = +4220 J
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CAPACIDAD CALORÍFICA ESPECÍFICA A VOLUMEN CONSTANTE (Cont.)
Puesto que el volumen no cambia, no se realiza trabajo. Todos los 4220 J van a aumentar la energía interna, U.
Q = U = nCv T = 4220 J
U = nCv TPor tanto, U se determina mediante el cambio de temperatura y el calor específico a volumen constante.
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CAPACIDAD CALORÍFICA ESPECÍFICA A PRESIÓN CONSTANTE
Acaba de ver que se necesitaban 4220 J de calor a volumen constante. Suponga que también quiere realizar 1000 J de trabajo a presión constante
Q = U + W
Q = 4220 J + J
Q =Q = 5220 J5220 J CCpp > C > Cvv
Igual
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CAPACIDAD CALORÍFICA (Cont.)
Cp > Cv
Para presión constantePara presión constante
Q = Q = U + U + WW
nCnCppT = nCT = nCvvT + P T + P VV
U = nCvT
El calor para elevar la temperatura de un gas ideal, U, es el mismo para cualquier proceso.
Cp
Cv
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Problema ejemplo:
Una muestra de 2 L de gas oxígeno tiene temperatura y presión iniciales de 200 K y 1 atm. El gas experimenta cuatro procesos:
• AB: se calienta a V constante a 400 K• BC: se calienta a P constante a 800 K.• CD: se enfría a V constante de vuelta a 1 atm.• DA: se enfría a P constante de vuelta a 200 K.
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DIAGRAMA PV PARA PROBLEMA
BB
A
PPBB
2 2
LL
1 atm1 atm200 K
400 K
800 K
¿Cuántas moles de O2 hay presentes?
Considere el punto A:
PV = nRT
3(101,300Pa)(0.002m )0.122 mol
(8.314J/mol K)(200K)PV
nRT
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PROCESO AB: ISOCÓRICO
¿Cuál es la presión en el punto B?
PPA A PP B B
TA T B
==
1 atm1 atm PP B B
200 K200 K 400 K400 K== P B = 2 atm
or 203 kPa
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PROCESO AB: Q = U + W
Analice la primera ley para el proceso ISOCÓRICO AB.
W = 0
Q = U = nCv T
U = (0.122 mol)(21.1 J/mol K)(400 K - 200 K)
Q = +514 J W = 0U = +514 J
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PROCESO BC: ISOBÁRICO
¿Cuál es el volumen en el punto C (y D)?
VVB B VV C C
TTB B TT C C
==
2 L2 L VV C C
400 K400 K 800 K800 K==
V C = V D = 4 L
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ENCUENTRE U PARA EL PROCESO BC.
El proceso BC es SOBÁRICO.
P = 0
U = nCv T
U = (0,122 mol)(21,1 J/mol K)(800 K - 400 K)
U = +1028 J
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ENCUENTRE W PARA EL PROCESO BC
El trabajo depende del cambio en V.
P = 0
Trabajo = P V
W = (2 atm)(4 L - 2 L) = 4 atm L = 405 J
W = +405 J
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ENCUENTRE Q PARA EL PROCESO BC.
Analice la primera ley para BC.
Q = U + W
Q = +1028 J + 405 J
Q = +1433 J
Q = 1433 J W = +405 JU = 1028 J
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PROCESO CD: ISOCÓRICO
¿Cuál es la temperatura en el punto D?
PPC C PP D D
TTC C TT D D
==
2 atm2 atm 1 atm1 atm
800 K TTDD
== T D = 400 K
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PROCESO CD: Q = U + WAnalice la primera ley para el proceso ISOCÓRICO CD.
W = 0
Q = U = nCv T
U = (0.122 mol)(21.1 J/mol K)(400 K - 800 K)
Q = -1028 J W = 0U = -1028 J
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ENCUENTRE U PARA EL PROCESO DA
El proceso DA es ISOBÁRICO.
P = 0
U = nCv T
U = (0.122 mol)(21.1 J/mol K)(400 K - 200 K)
U = -514 J
AADD
2 L2 L
1 atm1 atm200 K
400 K 800 K
4 L
2 atm2 atm
400 K
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ENCUENTRE W PARA EL PROCESO DA
El trabajo depende del cambio en V.
P = 0 P = 0
Trabajo = PTrabajo = P VV
WW = (1 atm)(2 L - 4 L) = -2 atm L = -203 J= (1 atm)(2 L - 4 L) = -2 atm L = -203 J
W = -203 J
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ENCUENTRE Q PARA EL PROCESO DA
Analice la primera ley para DA.
Q = U + W
Q = -514 J - 203 J
Q = -717 J
Q = -717 J W = -203 JU = -514 J
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RESUMEN DEL PROBLEMA
Q = Q = U + U + WWPara todos los Para todos los
procesos:procesos:
Process Q U W
AB 514 J 514 J 0
BC 1433 J 1028 J 405 J
CD -1028 J -1028 J 0
DA -717 J -514 J -203 J
Totals 202 J 0 202 J
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TRABAJO NETO PARA CICLOS COMPLETOS ES ÁREA ENCERRADA
B CC
2 2
LL
1 atm1 atm
4 4
LL
2 atm2 atmNegNeg
-202 J
área = (1 atm)(2 L)
trabajo neto = 2 atm L = 202 J
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EJEMPLO ADIABÁTICO:
Q = 0
Ejemplo 2: Un gas diatómico a 300 K y 1 atm se comprime adiabáticamente, lo que disminuye su volumen por 1/12. (VA = 12VB). ¿Cuáles son la nueva presión y temperatura? ( = 1.4)
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ADIABÁTICO (Cont.): ENCUENTRE PB
Q = 0
PB = 32.4 atm o 3284 kPa
1.412 B
B AB
VP P
V
1.4(1 atm)(12)BP
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ADIABÁTICO (Cont.): ENCUENTRE TB
Q = 0
TB = 810 K
(1 atm)(12VB) (32.4 atm)(1 VB)
(300 K)(300 K) TT B B
==
AA
BB32.4 atm32.4 atm
VVBB 12 12VVBB
1 atm1 atm300 K
Resuelva para TResuelva para TBB
TTBB=?=?A A B B
A B
P V P V
T T
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ADIABÁTICO (Cont.): Si VA= 96 cm3 y VA= 8 cm3, ENCUENTRE W
Q = 0
W = - U = - nCV T y CV= 21.1 j/mol KK
Encuentre n Encuentre n del punto Adel punto A PV = nRTPV = nRT
PVPV
RTRT n =n =
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ADIABÁTICO (Cont.): Si VA = 96 cm3 y VA = 8 cm3, ENCUENTRE W
AA
BB32.4 atm32.4 atm
1 atm300 K
810 K
8 cm8 cm3 3 96 cm96 cm33
PVPV
RTRT n =n = = =
(101,300 Pa)(8 x10(101,300 Pa)(8 x10-6-6 m m33))
(8.314 J/mol K)(300 K)(8.314 J/mol K)(300 K)
nn = 0.000325 mol = 0.000325 mol y y CCVV= 21.1 j/mol K= 21.1 j/mol K
TT = 810 - 300 = 510 K = 810 - 300 = 510 K
W = - W = - U = - nCU = - nCVV TT
W = - 3.50 J
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GRACIAS